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KR101672221B1 - Cargo for liquefied natural gas and reinforcing member used in the same - Google Patents

Cargo for liquefied natural gas and reinforcing member used in the same Download PDF

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KR101672221B1
KR101672221B1 KR1020140068312A KR20140068312A KR101672221B1 KR 101672221 B1 KR101672221 B1 KR 101672221B1 KR 1020140068312 A KR1020140068312 A KR 1020140068312A KR 20140068312 A KR20140068312 A KR 20140068312A KR 101672221 B1 KR101672221 B1 KR 101672221B1
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barrier
liquefied gas
ribs
barrier rib
rib
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Inventor
이민래
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삼성중공업 주식회사
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    • B63B25/02Load-accommodating arrangements, e.g. stowing, trimming; Vessels characterised thereby for bulk goods
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
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Abstract

방벽 주름부를 보강하는 액화가스 화물창 및 이에 사용되는 방벽보강부재가 개시된다. 본 발명의 실시예에 따른 액화가스 화물창은 선박에 설치되어 액화가스를 저장하기 위한 것으로, 선체에 설치되고 액화가스를 외부로부터 단열하는 단열패널 구조체와, 액화가스가 수용되는 저장공간을 둘러싸고 단열패널 구조체를 밀봉하며 평면부와 저장공간을 향해 굴곡진 방벽 주름부를 포함하는 방벽과, 방벽 주름부가 액화가스의 충격에 의해 변형되는 것을 방지하기 위해 방벽 주름부의 외부에 설치되는 방벽보강부재를 포함하고, 방벽보강부재는 방벽 주름부로부터 이격되어 방벽 주름부의 외면과 방벽보강부재의 내면 사이에 완충공간을 포함한다.Disclosed is a liquefied gas holding window for reinforcing a barrier wrinkle and a barrier reinforcement member used therefor. The liquefied gas holding window according to an embodiment of the present invention is installed in a ship to store liquefied gas. The liquefied gas holding window includes a heat insulating panel structure that is installed in the hull and insulates the liquefied gas from the outside, A barrier wall enclosing the structure and having a flat surface portion and a curved barrier wrinkle portion toward the storage space and a barrier reinforcing member provided outside the barrier wrinkle portion to prevent the barrier wrinkle portion from being deformed by the impact of the liquefied gas, The barrier reinforcing member includes a buffer space spaced apart from the barrier ribs and between the outer surface of the barrier ribs and the inner surface of the barrier ribs.

Description

액화가스 화물창 및 이에 사용되는 방벽보강부재{CARGO FOR LIQUEFIED NATURAL GAS AND REINFORCING MEMBER USED IN THE SAME}BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention [0001] The present invention relates to a liquefied gas-

본 발명은 액화가스 화물창 및 이에 사용되는 방벽보강부재에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 방벽 주름부를 보강하는 액화가스 화물창 및 이에 사용되는 방벽보강부재에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a liquefied gas holding window and a barrier reinforcing member used therein, and more particularly, to a liquefied gas holding window for reinforcing a barrier wrinkle and a barrier reinforcing member used therein.

액화가스는 기체를 냉각 또는 압축하여 액체로 만든 것으로, 수송의 편의성을 위해 공업적으로 상온에서 기체인 것을 액체로 한 것이다. 액화가스 중에서 중요하게 사용되는 것 중 하나로 액화천연가스가 있다. 액화천연가스는 메탄(methane)을 주성분으로 하는 천연가스를 -162°C로 냉각해 그 부피를 6백분의 1로 줄인 무색 투명한 초저온 액체를 말한다.The liquefied gas is a gas which is cooled or compressed to be made into a liquid. For convenience of transportation, the gas which is gas at room temperature is used as a liquid. One of the important uses in liquefied gas is liquefied natural gas. Liquefied natural gas refers to a colorless transparent cryogenic liquid that reduces methane-based natural gas to -162 ° C and reduces its volume by one-sixth.

이러한 액화천연가스가 에너지 자원으로 사용됨에 따라 이 가스를 에너지로 이용하기 위해서 생산기지로부터 수요지의 인수지까지 대량으로 수송할 수 있는 효율적인 운송 방안이 검토되어 왔으며, 이러한 노력의 일환으로 대량의 액화가스를 해상으로 수송할 수 있는 액화가스 수송선박이 개발되었다.As such liquefied natural gas is used as an energy source, an efficient transportation method that can transport the gas from the production base to the purchase site of the customer site has been examined in order to use this gas as energy. As a result of this effort, a large amount of liquefied gas A liquefied gas transport vessel capable of transporting liquefied natural gas to the sea was developed.

그런데, 액화가스 수송선박에는 초저온상태로 액화시킨 액화가스를 보관 및 저장할 수 있는 화물창(Cargo)이 구비되어 있어야 하는데, 이러한 화물창에 요구되는 조건이 매우 까다로워 많은 어려움이 있었다.However, the liquefied gas transportation vessel is required to have a cargo that can store and store the liquefied gas liquefied at an extremely low temperature.

즉, 액화천연가스는 대기압 보다 높은 증기압을 가지며, 대략 -162°C 정도의 비등 온도를 갖기 때문에, 이러한 액화천연가스를 안전하게 보관하고 저장하기 위해서는 이를 저장하는 화물창은 초저온에 견딜 수 있는 재료, 예를 들면 알루미늄강, 스테인리스강, 35% 니켈강 등으로 제작되어야 하며, 기타 열응력 및 열수축에 강하고, 열침입을 막을 수 있는 독특한 단열패널 구조로 설계되어야 한다. 이러한 액화가스 화물창은 그 구조에 따라 독립형(self-supporting) 방식과 멤브레인(membrane) 방식으로 구분할 수 있다.That is, since the liquefied natural gas has a higher vapor pressure than the atmospheric pressure and has a boiling temperature of about -162 ° C, in order to safely store and store such liquefied natural gas, For example, it should be made of aluminum steel, stainless steel, 35% nickel steel, etc. It should be designed with a unique insulation panel structure which is resistant to thermal stress and heat shrinkage and prevents heat penetration. Such a liquefied gas holding window can be divided into a self-supporting type and a membrane type according to its structure.

액화가스가 단열패널 내부에 누설되는 경우 온도 증가에 따른 급격한 체적 팽창으로 인하여 화물창의 파손을 야기할 수 있다. 따라서 화물창 내부의 액화가스를 밀폐하기 위해 멤브레인 방벽을 구비한다.If the liquefied gas leaks to the inside of the heat insulating panel, it may cause damage to the cargo window due to rapid volume expansion due to temperature increase. Thus, a membrane barrier is provided to seal the liquefied gas inside the cargo hold.

액화가스 화물창은 복수의 방벽시트가 결합되어 멤브레인 방벽을 형성하는데 이들 방벽들은 극저온의 액화천연가스에 의하여 열수축이 발생하고, 열수축 발생 시 용접 부위가 열응력을 받아 파손될 수 있다.In the liquefied gas holding window, a plurality of barrier sheets are combined to form a membrane barrier, and these walls are subject to thermal shrinkage due to cryogenic liquefied natural gas and may be damaged due to thermal stress when the thermal shrinkage occurs.

이러한 문제 때문에, 방벽들은 낮은 면강성(In-plane Stiffness)을 갖기 위해 방벽 주름부(corrugation)를 갖는다. 방벽 주름부는 열수축 발생 시 일정량 변형됨으로써 용접 부위에서의 열응력을 줄여준다.Because of this problem, the barriers have a corrugation to have a low in-plane stiffness. The bending of the barrier reduces the thermal stress at the welded part by deforming a certain amount when heat shrinkage occurs.

한국 공개특허공보 10-2012-0013233호(2012.02.14.)는 액화천연가스 저장 탱크 및 그의 제조방법에 대하여 개시하고 있다.Korean Patent Laid-Open Publication No. 10-2012-0013233 (Feb. 14, 2012) discloses a liquefied natural gas storage tank and a manufacturing method thereof.

한국 공개특허공보 10-2012-0013233호(2012.02.14.)Korean Published Patent Application No. 10-2012-0013233 (2012.02.14.)

본 발명의 실시예는 방벽 주름부가 저장유체의 충격에 의해 변형되는 것을 방지할 수 있는 액화가스 화물창 및 이에 사용되는 방벽보강부재를 제공하고자 한다.An embodiment of the present invention is to provide a liquefied gas holding window capable of preventing the bending of the barrier rib from being deformed by the impact of the storage fluid, and a barrier rib for use therein.

또한, 조립 및 수선이 간편한 액화가스 화물창 및 이에 사용되는 방벽보강부재를 제공하고자 한다.Also, it is intended to provide a liquefied gas retention window that is easy to assemble and repair and a barrier reinforcement member used therefor.

또한, 방벽 주름부 내부 공간의 이용이 원활한 액화가스 화물창 및 이에 사용되는 방벽보강부재를 제공하고자 한다.Another object of the present invention is to provide a liquefied gas retention chamber and a barrier reinforcement member to be used in the liquefied gas retention chamber.

또한, 면강성을 확보할 수 있는 수 있는 액화가스 화물창 및 이에 사용되는 방벽보강부재를 제공하고자 한다.It is another object of the present invention to provide a liquefied gas holding window capable of ensuring surface rigidity and a barrier reinforcing member used therefor.

본 발명의 일 측면에 따르면, 액화가스를 저장하기 위한 액화가스 화물창에 있어서, 선체에 설치되고 액화가스를 외부로부터 단열하는 단열패널 구조체; 저장유체가 수용되는 저장공간을 둘러싸고 상기 단열패널 구조체를 밀봉하며, 평면부와 상기 저장공간을 향해 굴곡진 방벽 주름부를 포함하는 방벽; 및 상기 방벽 주름부가 상기 저장유체의 충격에 의해 변형되는 것을 방지하기 위해 상기 방벽 주름부의 외부에 설치되는 방벽보강부재를 포함하고, 상기 방벽보강부재는 상기 방벽 주름부로부터 이격되어 상기 방벽 주름부의 외면과 상기 방벽보강부재의 내면 사이에 완충공간을 포함하는 액화가스 화물창이 제공될 수 있다.According to an aspect of the present invention, there is provided a liquefied gas holding window for storing liquefied gas, comprising: a heat insulating panel structure installed in a hull and insulating a liquefied gas from the outside; A barrier surrounding the storage space in which the storage fluid is received and sealing the insulation panel structure, the barrier comprising a planar portion and a curved barrier wrinkle toward the storage space; And a barrier reinforcing member provided outside the barrier rib to prevent the barrier rib from being deformed by the impact of the storage fluid, wherein the barrier rib is spaced apart from the barrier rib, A liquefied gas holding window including a buffer space may be provided between the inner surface of the barrier rib reinforcing member and the inner surface of the barrier reinforcing member.

상기 방벽보강부재의 양 측부는 상기 방벽 주름부의 양 측 평면부에 각각 고정되는 액화가스 화물창 이 제공될 수 있다.And both side portions of the barrier reinforcing member may be provided with liquefied gas holders respectively fixed to both side flat portions of the barrier ribs.

상기 방벽보강부재는 상기 방벽 주름부의 길이방향 단부가 개구되어 액화가스가 상기 완충공간에 충진될 수 있는 액화가스 화물창 이 제공될 수 있다.The barrier rib reinforcing member may be provided with a liquefied gas holding window in which a longitudinal end of the barrier rib is opened to allow liquefied gas to be filled in the buffer space.

상기 방벽보강부재는 굴곡진 시트 형상인 액화가스 화물창 이 제공될 수 있다.The barrier strengthening member may be provided with a liquefied gas holding window in a curved sheet shape.

상기 방벽보강부재는 프레스 공법에 의해 형성되는 액화가스 화물창 이 제공될 수 있다.The barrier reinforcement member may be provided with a liquefied gas holding window formed by a press method.

상기 방벽 주름부는 서로 다른 방향의 제1 방벽 주름부 및 제2 방벽 주름부와, 상기 제1 및 제2 방벽 주름부가 교차하는 교차부를 포함하고, 상기 방벽보강부재는 상기 교차부에 설치되는 액화가스 화물창 이 제공될 수 있다.Wherein the barrier ribs include first barrier ribs and second barrier ribs in different directions and intersections where the first and second barrier ribs intersect with each other, Cargo holds may be provided.

상기 방벽 주름부는 서로 다른 방향의 제1 방벽 주름부 및 제2 방벽 주름부와, 상기 제1 및 제2 방벽 주름부가 교차하는 교차부를 포함하고, 상기 방벽보강부재는 상기 제1 방벽 주름부 또는 제2 방벽 주름부 중 어느 하나 이상에 설치되고, 상기 방벽 주름부의 길이방향 양 측 단부가 개구되어 액화가스가 상기 완충공간에 충진될 수 있는 액화가스 화물창 이 제공될 수 있다.Wherein the barrier ribs include first barrier ribs and second barrier ribs in different directions and intersections where the first and second barrier ribs intersect with each other, A liquefied gas holding window may be provided in at least one of the first and second barrier ribs and both longitudinal side ends of the barrier ribs are opened so that liquefied gas can be filled in the buffer space.

상기 방벽보강부재와 상기 방벽 주름부 사이에 마련되어 상기 방벽보강부재로부터 상기 방벽 주름부로 전달되는 하중을 완화하는 충격흡수부재를 더 포함하는 액화가스 화물창 이 제공될 수 있다.And a shock absorbing member provided between the barrier reinforcing member and the barrier rib to relieve a load transmitted from the barrier rib to the barrier rib.

상기 충격흡수부재는 일면이 상기 방벽보강부재의 내면에 고정되고, 타면이 상기 방벽 주름부의 외면을 지지하는 액화가스 화물창 이 제공될 수 있다.The shock absorbing member may be provided with a liquefied gas holding window whose one surface is fixed to the inner surface of the barrier strengthening member and the other surface supports the outer surface of the barrier rib.

상기 방벽보강부재는 상기 평면부에 용접 고정되는 액화가스 화물창 이 제공될 수 있다.The barrier reinforcement member may be provided with a liquefied gas holding window welded to the flat surface portion.

상기 방벽보강부재는 릿지를 더 포함하는 액화가스 화물창 이 제공될 수 있다.The barrier reinforcement member may be provided with a liquefied gas holding window further including a ridge.

본 발명의 다른 측면에 따르면, 저장유체가 수용되는 저장공간을 향해 굴곡진 방벽 주름부를 구비하는 방벽에 설치되는 액화가스 화물창에 사용되는 방벽보강부재에 있어서, 상기 방벽 주름부가 상기 저장유체의 충격에 의해 변형되는 것을 방지하기 위해 상기 방벽 주름부의 외부에 설치되되, 양 측부가 상기 방벽 주름부의 양 측 평면부에 각각 고정되고, 상기 방벽 주름부로부터 이격되어 완충공간을 포함하는 방벽보강부재가 제공될 수 있다.According to another aspect of the present invention, there is provided a barrier strengthening member for use in a liquefied gas holding case installed in a barrier having a curved barrier wrinkle toward a storage space in which a storage fluid is accommodated, A barrier reinforcement member provided on the outside of the barrier wrinkle portion so as to prevent deformation of the barrier wrinkle portion and having both side portions fixed to both side flat portions of the barrier wrinkle portion and spaced apart from the barrier wrinkle portion, .

서로 다른 방향의 상기 방벽 주름부가 교차하는 교차부에 설치되고, 상기 교차부 주위의 평면부에 고정되는 방벽보강부재가 제공될 수 있다.There can be provided a barrier reinforcing member which is provided at an intersection where the barrier ribs of different directions cross each other and is fixed to a plane portion around the intersection.

상기 방벽보강부재와 상기 방벽 사이에 마련되고 탄성변형이 가능한 충격흡수부재를 더 포함하는 방벽보강부재가 제공될 수 있다.And a shock absorbing member provided between the barrier reinforcing member and the barrier and capable of being elastically deformed.

상기 방벽 주름부의 외부를 둘러싸는 외면에 릿지를 포함하는 방벽보강부재가 제공될 수 있다.A barrier rib member including a ridge may be provided on an outer surface surrounding the outside of the barrier rib.

본 발명의 실시예에 따른 액화가스 화물창 및 이에 사용되는 방벽보강부재는 방벽 주름부의 외면에 설치되는 방벽보강부재를 이용하여 조립과 수선이 간편하고, 방벽 주름부 내부 공간의 활용이 자유로울 수 있다.The liquefied gas holding window according to the embodiment of the present invention and the barrier reinforcing member used therein can be easily assembled and repaired using a barrier reinforcing member provided on the outer surface of the barrier wrinkle portion, and the inner space of the barrier wrinkle portion can be freely utilized.

또한, 방벽 주름부와 방벽보강부재 사이에 완충공간을 형성하여 충격 전달량을 줄이면서도, 완충공간에 액화가스를 수용함으로써 수용용적을 확보할 수 있다.Further, it is possible to secure the accommodation capacity by accommodating the liquefied gas in the buffer space while reducing the impact transmission amount by forming a buffer space between the barrier ribs and the barrier rib reinforcement member.

또한, 시트 형상의 방벽보강부재를 이용함으로써 저장유체의 수용용적을 확보할 수 있다.Further, the storage capacity of the storage fluid can be secured by using the sheet-shaped barrier rib reinforcement member.

또한, 시트를 프레스 공법에 의해 성형함으로써 제작 공정을 단순화 할 수 있다.In addition, the production process can be simplified by forming the sheet by the press method.

또한, 릿지 또는 골을 형성하여 면강성을 향상시킬 수 있다.In addition, ridges or valleys can be formed to improve surface rigidity.

도 1은 액화가스 화물창의 구조를 나타내는 단면도이다.
도 2는 방벽의 주름부를 나타내기 위한 사시도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 방벽보강부재가 설치된 모습을 나타내는 사시도이다.
도 4는 도 3의 A-A 단면도이다.
도 5는 교차부에 본 발명의 다른 실시예에 따른 방벽보강부재가 설치된 모습을 나타내는 사시도이다.
도 6은 도 5의 분해사시도이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 방벽보강부재가 설치된 경우에 슬로싱 하중에 따른 방벽 주름부의 변형 정도를 개략적으로 나타내는 참고도이다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 방벽보강부재가 설치된 모습을 나타내는 단면도이다.
도 9는 충격흡수부재를 포함하는 방벽보강부재를 나타내는 단면도이다.
도 10은 도 9의 다른 실시예에 따른 충격흡수부재가 설치된 모습을 나타내는 단면도이다.
도 11은 릿지를 포함하는 방벽보강부재를 나타내는 도면이다.
1 is a cross-sectional view showing the structure of a liquefied gas holding window.
Fig. 2 is a perspective view showing the corrugated part of the barrier wall. Fig.
3 is a perspective view showing a state in which a barrier reinforcing member according to an embodiment of the present invention is installed.
4 is a cross-sectional view taken along the line AA of Fig.
FIG. 5 is a perspective view showing a state in which a barrier reinforcing member according to another embodiment of the present invention is installed at an intersection. FIG.
FIG. 6 is an exploded perspective view of FIG. 5. FIG.
FIG. 7 is a reference view schematically showing a degree of deformation of a barrier wrinkle portion according to a sloshing load when a barrier rib reinforcing member according to an embodiment of the present invention is installed.
8 is a cross-sectional view showing a state in which a barrier reinforcing member according to another embodiment of the present invention is installed.
9 is a cross-sectional view showing a barrier reinforcement member including an impact-absorbing member.
10 is a cross-sectional view showing a state in which the shock absorbing member according to another embodiment of FIG. 9 is installed.
11 is a view showing a barrier reinforcement member including a ridge.

이하에서는 본 발명의 실시예들을 첨부 도면을 참조하여 상세히 설명한다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

이하에 소개되는 실시예들은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 예로서 제공되는 것이다. 본 발명은 이하 설명되는 실시예들에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 본 발명을 명확하게 설명하기 위하여 설명과 관계없는 부분은 도면에서 생략하였으며 도면들에 있어서, 구성요소의 폭, 길이, 두께 등은 편의를 위하여 과장되어 표현될 수 있다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 동일한 구성요소들을 나타낸다.The embodiments described below are provided by way of example so that those skilled in the art will be able to fully understand the spirit of the present invention. The present invention is not limited to the embodiments described below and may be embodied in other forms. In order to clearly explain the present invention, parts not related to the description are omitted from the drawings, and the width, length, thickness, etc. of the components may be exaggerated for convenience. Like reference numerals designate like elements throughout the specification.

도 1은 액화가스 화물창(1)의 구조를 나타내는 단면도이다.1 is a cross-sectional view showing the structure of a liquefied gas holding window 1. Fig.

액화가스 화물창은 LNG(Liquefied Natural Gas) 또는 LPG(Liquefied Petroleum Gas) 등의 극저온 유체를 저장하기 위한 시설로, RV(Regasification Vessel)와 같은 액화가스 수송선박을 비롯하여, FPSO, (Floating, Production, Storage and Offloading), FSRU(Floating Storage and Regasification Unit), 또는 SRV(Shuttle and Regasification Vessel) 등의 해양구조물과, 육상에 설치되는 가스저장구조물 등에 설치될 수 있다.Liquefied gas storage is a facility for storing cryogenic fluid such as LNG (Liquefied Natural Gas) or LPG (Liquefied Petroleum Gas). It is used for transporting liquefied gas such as RV (Regasification Vessel), FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading), FSRU (Floating Storage and Regasification Unit), SRV (Shuttle and Regasification Vessel) and the like, and a gas storage structure installed on the land.

액화가스 화물창(1)은 기밀 안정성을 확보하기 위하여 액화가스의 수용공간을 둘러싸도록 밀봉하는 주방벽(40)과 2층 구조의 단열패널 구조체(U, L)를 포함하고, 상부 단열패널 구조체(U)와 하부 단열패널 구조체(L) 사이에 보조방벽(31)을 포함하는 것이 보통이다. 또한, 단열패널은 일반적으로 폴리 우레탄 폼 등과 같이 단열성능이 우수하면서도 경량인 재료를 이용할 수 있다.The liquefied gas holding window 1 includes a kitchen wall 40 and a two-layered heat insulating panel structure (U, L) enclosing the liquefied gas receiving space so as to ensure airtightness stability. An upper heat insulating panel structure U) and the lower insulating panel structure L, the auxiliary barrier 31 is formed. Further, the heat insulating panel can generally be made of a lightweight material such as a polyurethane foam which is excellent in heat insulation performance.

하부 단열패널 구조체(L)는 하부 단열패널(20)과 하부 보강패널(21)을 포함할 수 있다. 하부 단열패널(bottom insulation panel; 20)은 액화가스 수송선박의 외벽(10) 내면에 설치되고, 견고한 고정을 위하여 하부 보강패널(21)을 매개로 하여 에폭시 매스틱(epoxy mastic; 11)에 의해 부착됨과 동시에 스터드볼트(stud bolt; 12)에 의해 기계적으로도 고정된다. 외벽(10)은 저장유체의 하중을 지지할 수 있으며, 이너 헐(Inner hull)이 사용될 수 있다.The lower insulating panel structure L may include a lower heat insulating panel 20 and a lower reinforcing panel 21. [ The bottom insulation panel 20 is installed on the inner surface of the outer wall 10 of the liquefied gas transportation vessel and is fixed by an epoxy mastic 11 through a lower reinforcement panel 21 And is mechanically fixed by a stud bolt 12 at the same time. The outer wall 10 can support the load of the storage fluid, and an inner hull can be used.

더 자세히 설명하면, 매스틱(11)은 탄성을 가지는 접착 물질로 하부 보강패널(21) 하면에 발라진 후 외벽(10)에 부착된다. 매스틱(11)은 하부 단열패널(20)의 단차를 조절할 수 있으며, 하부 단열패널(20)에 가해지는 하중을 흡수할 수도 있다. 외벽(10) 내면에는 스터드볼트(12)가 용접 결합되고, 하부 단열패널(20)은 스터드볼트(12)가 삽입될 수 있도록 관통홀(22)을 형성한다. 관통홀(22) 사이로 스터드볼트(12)가 삽입되면 너트(13)를 이용하여 하부 보강패널(21)과 스터드볼트(12)를 견고히 고정한다. 그 후 원기둥 형태의 폼 플러그(23)를 관통홀(22)에 삽입하여 하부 단열패널(20)을 마감한다.More specifically, the mastic 11 is adhered to the outer wall 10 after being applied to the lower surface of the lower reinforcing panel 21 with an elastic adhesive material. The mastic 11 can adjust the level difference of the lower heat insulating panel 20 and absorb the load applied to the lower heat insulating panel 20. A stud bolt 12 is welded to the inner surface of the outer wall 10 and the lower thermal insulating panel 20 forms a through hole 22 so that the stud bolt 12 can be inserted. When the stud bolt 12 is inserted into the through hole 22, the lower reinforcing panel 21 and the stud bolt 12 are firmly fixed by using the nut 13. Thereafter, a cylindrical plug 23 is inserted into the through hole 22 to finish the lower heat insulating panel 20.

인접하는 하부 단열패널(20)은 서로 간격을 두고 결합하고, 하부 단열패널(20)의 고정이 완료된 후 하부 단열패널(20) 사이의 간격에는 글라스 울(glass wool) 재질의 플랫 조인트(flat joint; 24)가 채워진다.The adjacent lower heat insulating panels 20 are coupled with each other with a gap therebetween and a flat joint made of glass wool is attached to the interval between the lower heat insulating panels 20 after the lower heat insulating panel 20 is fixed. ; 24) are filled.

하부 단열패널(20) 상에는 리지드 트리플렉스(rigid triplex) 또는 SUS(Stainless Steel) 등의 보조방벽(31)이 부착 고정된다. 인접하는 보조방벽(31)은 보조연결방벽(32)에 의해 연결됨으로써 보조방벽(31)의 밀봉이 완료된다. 보조연결방벽(32)은 에폭시 글루를 이용하여 리지드 트리플렉스(rigid triplex; 31) 상에 부착되는 서플 트리플렉스(Supple triplex; 32)일 수 있다.An auxiliary barrier 31 such as rigid triplex or SUS (stainless steel) is attached and fixed on the lower insulating panel 20. The adjacent auxiliary barrier 31 is connected by the auxiliary connection barrier 32 so that the sealing of the auxiliary barrier 31 is completed. The auxiliary connection barrier 32 may be a supple triplex 32 attached to a rigid triplex 31 using epoxy glue.

상부 단열패널 구조체(U)는 상부 단열패널(30)과, 연결패널(33)과, 상부 보강패널(34)을 포함할 수 있다. 상부 단열패널(top insulation panel; 30)은 하부 단열패널(20) 상에 적층 고정되고 인접하는 상부 단열패널(30) 사이에는 연결패널(33)(또는 탑 브릿지 패널, top bridge panel)이 설치된다. 연결패널(33)은 서플 트리플렉스(32) 상에 에폭시 글루를 이용하여 부착 고정될 수 있다.The upper insulating panel structure U may include an upper insulating panel 30, a connecting panel 33, and an upper reinforcing panel 34. A top insulation panel 30 is laminated and fixed on the lower insulation panel 20 and a connection panel 33 (or a top bridge panel) is installed between the adjacent upper insulation panels 30 . The connection panel 33 can be attached and fixed on the support triplex 32 using an epoxy glue.

상부 단열패널(30)과 연결패널(33)의 설치가 완료된 후 금속재질의 멤브레인을 이용하는 주방벽(40)이 상부 단열패널(30)과 연결패널(33) 상에 앵커 스트립(미도시)을 매개로 부착됨으로써 화물창이 완성된다.After the installation of the upper insulating panel 30 and the connecting panel 33 is completed, a kitchen wall 40 using a metal material is mounted on the upper insulating panel 30 and the connecting panel 33 with an anchor strip (not shown) And thus the cargo window is completed.

이상은 액화가스 화물창의 여러 실시예 중 하나의 실시예를 예로 들어 화물창을 설명하였다. 이 외에도 용접형 보조방벽을 사용하거나 다른 형태의 멤브레인 방벽을 포함하는 액화가스 화물창이 사용될 수도 있다. 즉, 본 발명의 실시예는 위에서 설명한 액화가스 화물창(1)의 구조에 한정되지 않으며, 멤브레인을 이용하는 액화가스 화물창이라면 그 종류를 가리지 않고 사용될 수 있을 것이다.The above has described the cargo window by taking one embodiment of the liquefied gas holding window as an example. In addition, a liquefied gas holding window may be used, either using a weldable secondary barrier or including other types of membrane barriers. That is, the embodiment of the present invention is not limited to the structure of the liquefied gas holding window 1 described above, and any kind of liquefied gas holding window using the membrane may be used regardless of its kind.

도 2는 방벽(40)의 주름부(42)를 나타내기 위한 사시도이다. 이하의 방벽(40)은 도 1의 주방벽(40)과 보조방벽(31)을 포함한다. 다만, 편의를 위해 주방벽(40)을 예로 들어 설명하도록 한다.Fig. 2 is a perspective view showing the corrugation 42 of the barrier 40. Fig. The following barriers 40 include the main wall 40 and the auxiliary barrier 31 of Fig. However, for convenience, the kitchen wall 40 will be described as an example.

방벽(40)은 단열패널 구조체(U, L)를 액화가스로부터 기밀하게 보호하기 위한 것으로, 다수의 시트가 용접 등에 의해 결합되어 단열패널 구조체(U, L)를 액화가스로부터 차단시킨다. 방벽(40)은 다양한 재료를 사용할 수 있지만, 일반적으로 SUS(Stainless Steel) 재질이 사용될 수 있다.The barrier 40 is for hermetically protecting the adiabatic panel structures (U, L) from the liquefied gas, and a plurality of sheets are joined by welding or the like to block the adiabatic panel structures (U, L) from the liquefied gas. The barriers 40 can be made of various materials, but generally stainless steel (SUS) materials can be used.

방벽(40)은 극저온의 액화가스와 직접 접촉하는 금속재질의 것으로 큰 열응력을 받는다. 따라서, 방벽(40)은 열응력을 해소하기 위하여 서로 교차하는 두 방향의 주름부(42: 42a, 42b)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 방벽(40)은 평면부(41)와, 평면부(41)로부터 수용공간을 향해 굴곡지고, 열변형에 의한 수축 또는 신장이 용이하도록 서로 다른 방향으로 배열되는 제1 방벽 주름부(42a)와 제2 방벽 주름부(42b), 그리고 두 방향의 방벽 주름부가 교차하는 교차부(43)를 포함할 수 있다. 이하에서의 주름부(42)는 교차부(43)를 포함한다. 교차부(43) 역시 두 방향의 주름부(42a, 42b)가 서로 만나는 부분을 의미하기 때문이다.The barrier 40 is of a metallic material in direct contact with the cryogenic liquefied gas and is subjected to a large thermal stress. Accordingly, the barrier 40 may include two-directional folds 42 (42a, 42b) that intersect each other to relieve thermal stress. For example, the barrier wall 40 includes a planar portion 41, a first barrier rib portion 41, which is bent in the direction from the planar portion 41 toward the accommodation space and arranged in different directions to facilitate contraction or extension by thermal deformation, (42a), a second barrier rib (42b), and an intersection (43) where the two barrier ribs intersect. The corrugations 42 below include the intersection 43. This is because the intersection portion 43 also refers to a portion where the two corrugations 42a and 42b meet with each other.

본 발명의 도면에는 서로 수직하게 배치되는 두 방향의 방벽 주름부(42a, 42b)가 도시되어 있지만, 필요에 따라 세 방향 이상의 방벽 주름부를 포함할 수 있다. 일 예로, 세 방향의 방벽 주름부는 서로 60도의 각도를 두고 배치될 수 있다.In the drawings of the present invention, two-directional barrier ribs 42a and 42b arranged vertically to each other are shown, but may include three or more barrier ribs as necessary. For example, the three-directional barrier ribs may be disposed at an angle of 60 degrees with respect to each other.

방벽(40)의 면내 방향으로 작용하는 열응력은 두 방향의 주름부(42a, 42b)에 의해 해소될 수 있다. 주름부(42)는 폭 방향으로 변형의 여지가 있기 때문에, 열응력에 대응할 수 있다. 제1 방벽 주름부(42a)의 길이 방향(제1방향)으로 작용하는 열응력은 제2 방벽 주름부(42b)의 신축성에 의해 해소되고, 제2 방벽 주름부(42b)의 길이 방향(제2방향)으로 작용하는 열응력은 제1 방벽 주름부(42a)의 신축성에 의해 해소될 수 있다.The thermal stress acting in the in-plane direction of the barrier 40 can be solved by the two-direction wrinkles 42a and 42b. Since the corrugated portion 42 is subject to deformation in the width direction, the corrugated portion 42 can cope with thermal stress. The thermal stress acting in the longitudinal direction (first direction) of the first barrier ribs 42a is relieved by the stretchability of the second barrier ribs 42b and the thermal stress in the longitudinal direction of the second barrier ribs 42b 2 direction) can be solved by the stretchability of the first barrier rib portion 42a.

이하에서는 도 3 내지 도 7을 참고하여 본 발명의 일 실시예에 따른 방벽보강부재(100)를 설명하도록 한다. 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 방벽보강부재(100)가 설치된 모습을 나타내는 사시도이고, 도 4는 도 3의 A-A 단면도이다.Hereinafter, a barrier reinforcing member 100 according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 3 to 7. FIG. FIG. 3 is a perspective view showing a state in which a barrier reinforcing member 100 according to an embodiment of the present invention is installed, and FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line A-A in FIG.

본 발명의 일 실시예에 따른 방벽보강부재(100)는 방벽 주름부(42:42a, 42b)의 외부에 설치되어 방벽 주름부(42)가 저장유체의 충격에 의해 변형되는 것을 방지할 수 있다. 방벽 주름부(42)는 수용공간을 향하여 굴곡지도록 마련되기 때문에 방벽 주름부(42) 내부에 빈 공간(44)이 발생한다. 따라서 슬로싱 충격에 의해 방벽 주름부(42)의 변형이 발생할 수 있다.The barrier rib reinforcing member 100 according to an embodiment of the present invention may be provided outside the barrier ribs 42a and 42b to prevent the barrier ribs 42 from being deformed by the impact of the storage fluid . Since the barrier ribs 42 are formed to be bent toward the accommodation space, a void space 44 is formed in the barrier ribs 42. Therefore, deformation of the barrier ribs 42 may occur due to the sloshing impact.

슬로싱(Sloshing)이란, 선박이나 부유식 구조물이 다양한 해상 상태에서 운동할 때 화물창 내에 수용된 액체 상태의 물질이 유동하는 현상을 말한다. 화물창 내부의 일부 영역에만 액체가 차 있을 경우, 액체의 유동에 의한 슬로싱에 의해 화물창 벽면과 천장은 심한 충격을 받게 되며 이를 슬로싱 충격(Sloshing impact)이라 한다. 슬로싱 충격은 방벽(40)과 그 주름부(42)에 손상을 입힐 뿐 아니라, 단열패널에까지 전해져 단열패널을 손상시킬 수 있다.Sloshing is a phenomenon in which a liquid substance contained in a cargo hold flows when a ship or floating structure moves in various sea states. If there is liquid in only a part of the interior of the cargo hold, the wall and the ceiling of the cargo hold will be severely impacted by the sloshing caused by the flow of the liquid, which is called sloshing impact. The sloshing impact not only damages the barrier 40 and the corrugated portion 42 but also may be transmitted to the heat insulating panel to damage the heat insulating panel.

슬로싱 현상은 선박 운항 중 선박의 동적 움직임에 의해 필연적으로 발생하는 것으로, 화물창은 슬로싱에 의한 하중을 견디기 위해 충분한 강도를 가지도록 설계되어야 한다. 또한, 수용공간을 향해 돌출된 방벽 주름부(42)의 변형을 방지하기 위해 방벽 주름부(42) 내부의 공간(44)에 보강부재(미도시)를 삽입하는 등의 노력이 필요하다. 그러나 보강부재를 삽입하는 방법은 설치 및 유지보수에 많은 시간 및 비용이 소요되고 화물창의 무게를 증가시키는 단점이 있다.The sloshing phenomenon is necessarily caused by the dynamic movement of the ship during the operation of the ship, and the cargo hold is to be designed to have sufficient strength to withstand the load by sloshing. Further, it is necessary to insert a reinforcing member (not shown) in the space 44 in the bellows-shaped corrugated portion 42 in order to prevent deformation of the bellows portion 42 protruding toward the accommodation space. However, the method of inserting the reinforcing member is disadvantageous in that it takes a lot of time and cost to install and maintain and increase the weight of the cargo hold.

이러한 문제를 해결하기 위하여 본 발명의 실시예에 따른 방벽보강부재(100)는 방벽 주름부(42)의 외부에 설치되어 설치 및 유지보수가 간편하고 비용이 절감될 수 있다. 또한, 방벽 주름부(42)의 양 측부에 고정되어 방벽 주름부(42)와 함께 열변형하여 방벽(40)의 열응력을 해소할 수 있다. 또한, 방벽(40)과 같이 얇은 시트를 이용하는 경우 보강부재를 삽입하는 경우와 비교하여 화물창의 무게 증가를 최소화할 수 있다.In order to solve such a problem, the barrier intensifying member 100 according to the embodiment of the present invention is installed outside the barrier wrinkle part 42, so that the installation and maintenance can be simplified and the cost can be reduced. Further, it can be fixed to both side portions of the barrier ribs 42 and thermally deformed together with the barrier ribs 42, thereby relieving the thermal stress of the barrier ribs 40. Further, when a thin sheet such as the barrier 40 is used, the weight increase of the cargo hold can be minimized as compared with the case of inserting the reinforcing member.

방벽보강부재(100)는 방벽 주름부(42)로부터 이격되어 방벽 주름부(42)의 외면과 방벽보강부재(100)의 내면 사이에 완충공간(110)이 마련될 수 있다. 또한, 방벽보강부재(100)는 방벽 주름부(42)의 길이방향 단부가 개구되어 저장유체가 완충공간(110) 내부에 수용될 수 있다.The barrier rib reinforcing member 100 may be spaced apart from the barrier ribs 42 to provide a buffer space 110 between the outer surface of the barrier ribs 42 and the inner surface of the barrier rib member 100. In addition, the barrier rib reinforcement member 100 may be opened in the longitudinal direction of the barrier ribs 42 so that the storage fluid can be received in the buffer space 110.

방벽보강부재(100)는 방벽(40)에 부착되는 부착부(104)와 방벽 주름부(42)의 외면을 둘러싸도록 덮는 보강부(105)를 포함한다. 부착부(104)는 방벽 주름부(42)의 양 측에 위치하는 평면부(41)에 부착될 수 있다. 방벽보강부재(100)는 방벽(40)과 같은 재료로 마련될 수 있으며, 일 예로 SUS로 마련될 수 있다. 또한, 방벽보강부재(100)는 방벽(40)과 마찬가지로 시트를 이용하여 프레스 공법에 의해 성형할 수 있다. 방벽보강부재(100)와 방벽(40)의 부착 방법은 용접을 포함한다.The barrier wall reinforcing member 100 includes an attachment portion 104 attached to the barrier wall 40 and a reinforcing portion 105 surrounding the outer periphery of the barrier rib 42. The attachment portion 104 may be attached to the flat surface portion 41 located on both sides of the barrier rib portion 42. The barrier reinforcement member 100 may be made of the same material as the barrier 40, and may be made of SUS, for example. Further, the barrier rib reinforcing member 100 can be formed by a press method using a sheet similarly to the barrier wall 40. [ The method of attaching the barrier reinforcement member 100 and the barrier 40 includes welding.

보강부(105)는 방벽 주름부(42)의 형상에 대응하는 형상을 할 수 있다. 즉, 방벽 주름부(42)의 곡면 형상과 동일한 곡선 형상을 가지면서도 그 크기만이 더 클 수 있다. 도 4에는 방벽보강부재(100)가 방벽 주름부(42)의 전면으로부터 이격된 거리가 동일한 것을 나타내었다. 다만, 필요에 따라 그 거리가 달라질 수 있다. 또한, 보강부(105)의 일부분이 방벽 주름부(42)에 밀착하는 것을 포함한다.The reinforcing portion 105 may have a shape corresponding to the shape of the barrier rib portion 42. [ That is, it may have the same curved shape as the curved surface of the barrier ribs 42, but may have a larger size. 4 shows that the barrier ribs 100 are spaced apart from the front surface of the barrier ribs 42 by the same distance. However, the distance may vary as needed. In addition, a portion of the reinforcing portion 105 is in close contact with the bellows portion 42.

도 5는 교차부(43)에 본 발명의 다른 실시예에 따른 방벽보강부재(100-1)가 설치된 모습을 나타내는 사시도이고, 도 6는 도 5의 분해사시도이다.FIG. 5 is a perspective view showing a state in which a barrier reinforcing member 100-1 according to another embodiment of the present invention is installed at the intersection 43, and FIG. 6 is an exploded perspective view of FIG.

교차부(43)에 설치되는 방벽보강부재(100)는 제1 방벽 주름부(42a)의 외면을 둘러싸는 제1 방벽보강부재 주름부(101)와, 제2 방벽 주름부(42b)의 외면을 둘러싸는 제2 방벽보강부재 주름부(102)와, 교차부(43)의 외면을 덮는 방벽보강부재 교차부(103)를 포함한다.The barrier rib reinforcement member 100 provided at the intersection portion 43 includes a first barrier rib member wrinkle portion 101 surrounding the outer surface of the first barrier rib member 42a and a second barrier rib member wrinkle portion 42 surrounding the outer surface of the second barrier rib member 42b And a barrier stiffening member intersection 103 that covers the outer surface of the intersection 43. The barrier rib reinforcement member intersection 103 includes a first barrier rib member 102 and a second barrier rib member 102,

또한, 교차부(43)에 설치되는 방벽보강부재(100)의 부착부(104)는 교차부(43) 주위의 평면부(41)에 부착될 수 있다. 즉, 제1 방벽 주름부(42a)와 제2 방벽 주름부(42b) 사이의 평면부(41)에 부착될 수 있다.The attachment portion 104 of the barrier rib reinforcement member 100 provided at the intersection portion 43 may be attached to the planar portion 41 around the intersection portion 43. In other words, it can be attached to the flat surface portion 41 between the first barrier ribs 42a and the second barrier ribs 42b.

도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 방벽보강부재(100)가 설치된 경우에 슬로싱 하중에 따른 방벽 주름부(42)의 변형 정도를 개략적으로 나타내는 참고도이다. 도 7을 참고하여 방벽보강부재(100)가 설치됨으로써 방벽 주름부(42)에 가해지는 충격이 완화되는 것을 설명하도록 한다. 도면에는 방벽 주름부(42)에 설치되는 방벽보강부재(100)를 예로 하여 도시하였지만, 도 5에 도시한 교차부(43)에 설치되는 방벽보강부재(100-1)에도 같은 방법으로 적용될 수 있음을 밝혀둔다.FIG. 7 is a reference view schematically showing a degree of deformation of the barrier ribs 42 according to a sloshing load when the barrier rib reinforcement member 100 according to an embodiment of the present invention is installed. Referring to FIG. 7, it will be explained that the impact applied to the barrier ribs 42 is mitigated by the provision of the barrier rib reinforcement member 100. FIG. Although the barrier rib reinforcement member 100 provided in the barrier ribs 42 is shown as an example in the drawings, the same can be applied to the barrier rib reinforcement member 100-1 provided at the intersection 43 shown in Fig. 5 .

방벽보강부재(100)는 슬로싱 하중(F1)을 받아 형상이 변형된다. 이 때, 방벽보강부재(100)의 형상변형으로 인하여 방벽보강부재(100)와 방벽 주름부(42) 사이의 완충공간(110)에 수용되는 저장유체에 압력이 전달된다. 그러나, 일차적으로 방벽보강부재(100)의 형상이 탄성적으로 변하는 과정에서 초기 하중(F1)의 일부가 흡수되고, 압력을 받은 저장유체의 일부가 방벽 주름부(42)를 타고 이동하면서 저장유체에 의해 방벽 주름부(42)로 전달되는 슬로싱 하중(F2)은 방벽보강부재(100)에 일차적으로 전해지는 슬로싱 하중(F1) 보다 작아진다(F1 > F2).The barrier reinforcing member 100 receives the sloshing load F1 and deforms its shape. At this time, pressure is transferred to the storage fluid accommodated in the buffer space 110 between the barrier ribs 100 and the barrier ribs 42 due to the shape deformation of the barrier ribs 100. However, in the process of elastically changing the shape of the barrier rib member 100, a part of the initial load F1 is absorbed, and a part of the pressurized storage fluid moves along the barrier ribs 42, The sloshing load F2 transmitted to the wall corrugated portion 42 is smaller than the sloshing load F1 transmitted to the wall reinforcing member 100 (F1> F2).

도 7에는 방벽 주름부(42)와 같은 두께의 방벽보강부재(100)를 설치하는 경우를 예로 들었다. 일반적으로, 방벽 주름부(42) 또는 방벽보강부재(100)의 두께가 두꺼워질수록 하중에 대한 저항력이 향상되지만 열응력에 대한 저항력이 작아진다. 슬로싱 하중(F1)에 의해 방벽보강부재(100)는 형상이 변형되고, 압력을 받은 저장유체가 방벽 주름부(42)에 전달하는 하중(F2)에 의해 방벽 주름부(42)도 형상이 변형된다. 이 때, 방벽보강부재(100)가 변형되는 정도와 방벽 주름부(42)가 변형되는 정도를 비교하면, 방벽 주름부(42)가 변형되는 정도가 크게 작아지는 것을 확인할 수 있다.7 shows a case where a barrier rib reinforcement member 100 having the same thickness as that of the barrier ribs 42 is provided. Generally, as the thickness of the barrier ribs 42 or the barrier ribs 100 increases, the resistance against load increases, but the resistance against thermal stress decreases. The shape of the barrier rib member 100 is deformed by the sloshing load F1 and the shape of the barrier rib portion 42 is also changed by the load F2 transmitted by the pressurized storage fluid to the barrier rib portion 42 . At this time, the degree of deformation of the barrier ribs 42 and the degree of deformation of the barrier ribs 42 are significantly reduced.

도면에는 상방 45도 각도 방향으로 하중이 전달되는 것을 도시하였지만, 방벽보강부재(100)는 슬로싱 하중이 어느 방향으로 전달되더라도 방벽 주름부(42)에 전달되는 충격을 완화할 수 있다.Although the load is transmitted in an upward direction at an angle of 45 degrees, the barrier reinforcement member 100 can mitigate the impact transmitted to the barrier ribs 42 regardless of the direction in which the sloshing load is transmitted.

도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 방벽보강부재(100-2)가 설치된 모습을 나타내는 단면도이다. 도 6에 도시된 방벽보강부재(100)는 방벽 주름부(42)의 전면과 방벽보강부재(100)가 서로 떨어지는 것을 도시하였다. 이와 달리, 도 8에 도시된 방벽보강부재(100-2)는 평면부(41)와 방벽 주름부(42)가 연결되는 부분에서는 방벽 주름부(42)의 외면에 방벽보강부재(100-2)가 밀착하고 방벽 주름부(42)의 마루 부분에서는 방벽보강부재(100-2)가 이격되도록 마련된다.8 is a cross-sectional view showing a state where a barrier reinforcing member 100-2 according to another embodiment of the present invention is installed. The barrier rib reinforcement member 100 shown in FIG. 6 shows that the front surface of the barrier ribs 42 and the barrier rib member 100 are separated from each other. The barrier rib reinforcement member 100-2 shown in FIG. 8 is formed on the outer surface of the barrier rib portion 42 at the portion where the flat portion 41 and the barrier rib portion 42 are connected to each other. And the wall reinforcing member 100-2 is spaced apart from the floor of the wrinkled wall portion 42. [

또 다른 실시예에 따른 방벽보강부재(100-2)의 보강부(105) 곡선 형상은 방벽 주름부(42)의 곡선 형상과 상이할 수 있다. 방벽보강부재(100-2)는 평면부(41)와 방벽 주름부(42)가 연결되는 부분에 지지됨으로써 안정적으로 고정될 수 있으면서도, 방벽 주름부(42)의 외면과 방벽보강부재(100-2) 사이에 완충공간(110)이 마련됨으로써 앞서 설명한 충격 완충 효과를 기대할 수 있다.The curved shape of the reinforcing portion 105 of the barrier rib reinforcing member 100-2 according to another embodiment may be different from the curved shape of the barrier rib portion 42. [ The barrier rib reinforcing member 100-2 can be stably fixed by being supported at the portion where the flat surface portion 41 and the flange rim portion 42 are connected to each other and also can be fixed to the outer surface of the barrier ribs 42, 2, the impact buffering effect described above can be expected.

도 9는 충격흡수부재(106)를 포함하는 방벽보강부재(100-3)를 나타내는 단면도이고, 도 10은 도 9의 다른 실시예에 따른 충격흡수부재(107)가 설치된 모습을 나타내는 단면도이다.9 is a cross-sectional view showing a barrier reinforcement member 100-3 including the shock-absorbing member 106, and Fig. 10 is a cross-sectional view showing a state in which the shock-absorbing member 107 according to another embodiment of Fig. 9 is installed.

충격흡수부재(106, 107)는 방벽보강부재(100-3, 100-4)와 방벽 주름부(42) 사이에 마련되어 방벽보강부재(100-3, 100-4)로부터 방벽 주름부(42)로 전달되는 하중을 완화할 수 있다. 방벽보강부재(100-3, 100-4)와 방벽 주름부(42) 사이에 마련되는 완충공간(110)에 의해 일차적으로 충격이 완화되지만, 별도의 충격흡수부재(106, 107)를 이용하는 경우 충격완화 효과를 보다 증대할 수 있다. 충격흡수부재(106, 107)는 방벽보강부재(100-3, 100-4)의 내면에 부착되어 방벽 주름부(42)를 지지할 수 있다.The impact absorbing members 106 and 107 are provided between the barrier reinforcing members 100-3 and 100-4 and the barrier wrinkle 42 so that the barrier ribs 42 extend from the barrier reinforcing members 100-3 and 100-4, It is possible to alleviate the load transmitted to the load. The shock is firstly alleviated by the cushioning space 110 provided between the barrier reinforcing members 100-3 and 100-4 and the wall corrugation 42. However, when the shock absorbing members 106 and 107 are used The impact reduction effect can be further increased. The impact absorbing members 106 and 107 can be attached to the inner surfaces of the barrier reinforcing members 100-3 and 100-4 to support the barrier ribs 42. [

도면에는 충격이 전해지기 전에 충격흡수부재(106)의 일면이 방벽(40) 지지부의 외면을 지지하는 것을 도시하였지만, 이와 달리 평상시에는 충격흡수부재의 일면이 방벽 주름부(42)로부터 떨어져 있지만 충격이 전해지는 경우 방벽보강부재의 형상변형에 의해 충격흡수부재의 일면이 방벽 주름부(42)를 지지하는 것을 포함한다.While one side of one side of the impact absorbing member 106 supports the outer surface of the support 40 of the barrier 40 before the impact is transmitted, the other side of the impact absorbing member is normally spaced apart from the barrier rib 42, The one side of the impact absorbing member supports the wall corrugated portion 42 by deforming the shape of the wall reinforcing member.

충격흡수부재(106, 107)는 탄성변형이 가능한 것으로, 탄성체를 이용할 수 있다. 일 예로 섬유구조를 이용하는 스펀지(Sponge) 타입이나, 스프링 타입을 이용할 수 있다.The impact absorbing members 106 and 107 are elastically deformable, and an elastic body can be used. For example, a sponge type using a fiber structure or a spring type can be used.

도 9에 도시된 예는 충격흡수부재(106)가 방벽 주름부(42)의 일부면을 지지하는 경우를 나타내고, 도 10에 도시된 예는 충격흡수부재(107)가 방벽 주름부(42)의 전면을 지지하는 경우를 나타낸다. 도 10에 도시된 예의 경우에는 완충공간(110)의 대부분에 충격흡수부재(107)가 마련됨으로써 저장유체에 의한 완충효과보다 더 큰 완충효과를 나타낼 수 있다. 다만, 완충공간(110)의 체적에 저장유체를 수용하던 경우와 비교할 때, 화물창(1)에 저장유체를 수용할 수 있는 저장용적이 다소 줄어드는 문제가 발생할 수 있다. 따라서, 도 10에 도시된 방벽보강부재(100-4)의 경우 방벽 주름부(42)로부터 떨어진 거리가 줄어든 것을 확인할 수 있다. 충격흡수부재(107)가 방벽 주름부(42)의 많은 면을 지지하여 완충 효과를 극대화할 수 있는 만큼 충격흡수부재(107)의 두께를 줄여서 화물창(1) 전체의 저장용적을 확보할 수 있다.9 shows a case in which the shock absorbing member 106 supports a part of the face of the wall corrugated portion 42 and the example shown in Fig. As shown in Fig. In the case of the example shown in Fig. 10, since the shock absorbing member 107 is provided in most of the cushioning space 110, the cushioning effect can be larger than the buffering effect by the storage fluid. However, as compared with the case where the storage fluid is accommodated in the volume of the buffering space 110, the storage capacity for accommodating the storage fluid in the cargo space 1 may be somewhat reduced. Therefore, it can be confirmed that the distance from the barrier ribs 42 in the case of the barrier rib reinforcement member 100-4 shown in Fig. 10 is reduced. It is possible to secure the storage capacity of the entire cargo hold 1 by reducing the thickness of the shock absorbing member 107 as much as the shock absorbing member 107 can support many surfaces of the wall corrugated portion 42 and maximize the buffering effect .

도 11은 릿지(108)를 포함하는 방벽보강부재(100-5)를 나타내는 도면이다.11 is a view showing a barrier reinforcement member 100-5 including a ridge 108. Fig.

본 발명의 또 다른 실시예에 따른 방벽보강부재(100-5)는 릿지(108)(Ridge)를 포함할 수 있다. 릿지(108)는 방벽보강부재(100-5)의 외면에 형성되는 돌출부를 의미하며, 방벽보강부재(100-5)의 일 측면으로부터 마루를 지나 타 측면으로 연장될 수 있다. 릿지(108)는 방벽보강부재(100-5)의 길이방향으로 돌출되도록 마련된다. 길이방향으로 돌출된다는 의미는 방벽보강부재(100-5)의 길이방향에 대하여 측면에서 보았을 때 웨이브가 형성될 수 있다는 의미이다. 도 11에서는 방벽보강부재(100-5)의 곡면에 연속하여 형성되는 릿지(108)를 도시하였지만, 이와 달리 단속적으로 형성되는 릿지(108)를 포함한다. 즉, 방벽보강부재(100-5)의 측면부에만 릿지(108)가 형성되는 것이 가능할 수도 있다.The barrier reinforcement member 100-5 according to another embodiment of the present invention may include a ridge 108 (Ridge). The ridge 108 means a protrusion formed on the outer surface of the barrier rib reinforcement member 100-5 and extends from one side of the barrier rib reinforcement member 100-5 to the other side beyond the ridge. The ridge 108 is provided so as to protrude in the longitudinal direction of the barrier rib reinforcement member 100-5. The meaning of protruding in the longitudinal direction means that a wave can be formed when viewed from the side with respect to the longitudinal direction of the barrier rib reinforcement member 100-5. 11 shows the ridge 108 formed continuously with the curved surface of the barrier rib reinforcement member 100-5, but includes a ridge 108 formed intermittently. That is, it is also possible that the ridge 108 is formed only on the side surface of the barrier rib reinforcement member 100-5.

또한, 두 개 이상의 릿지(108)가 방벽보강부재(100-5)의 길이방향으로 연속적으로 마련될 수도 있고 하나의 릿지(108)만이 마련될 수도 있다. 연속적으로 릿지(108)가 마련되는 경우 두 릿지(108) 사이에는 하나의 골이 형성될 수도 있다.Further, two or more ridges 108 may be provided continuously in the longitudinal direction of the barrier reinforcement member 100-5 and only one ridge 108 may be provided. In the case where the ridge 108 is continuously provided, a single ridge may be formed between the two ridges 108.

릿지(108)는 방벽보강부재(100-5)의 면내강성을 증가시킬 수 있다. 면내강성(in-plane stiffness)이란 면상 구조에서 중심 면내 방향으로 주어진 단위 변형에 대하여 생기는 면내 방향의 강성을 나타낸다. 따라서, 면내강성이 증가한 방벽보강부재(100-5)는 슬로싱에 대한 저향력이 증가하고, 방벽 주름부(42)를 변형으로부터 더 잘 보호할 수 있다.The ridge 108 can increase the in-plane rigidity of the barrier rib reinforcement member 100-5. In-plane stiffness refers to the stiffness in the in-plane direction that occurs with respect to a given unit deformation in the in-plane direction in the planar structure. Therefore, the barrier strengthening member 100-5 having increased in-plane rigidity can increase the deflection force against sloshing and can better protect the barrier ribs 42 from deformation.

본 발명은 첨부된 도면에 도시된 일 실시예를 참고로 설명되었으나, 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 수 있을 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 범위는 첨부된 청구 범위에 의해서만 정해져야 할 것이다.While the present invention has been particularly shown and described with reference to exemplary embodiments thereof, it is clearly understood that the same is by way of illustration and example only and is not to be taken by way of limitation, You will understand. Accordingly, the true scope of the invention should be determined only by the appended claims.

10: 외벽, 11: 매스틱,
12: 스터드볼트, 13: 너트,
20: 하부 단열패널, 21: 하부 보강패널,
22: 관통홀, 23: 폼 플러그,
24: 플랫 조인트, 30: 상부 단열패널,
31: 보조방벽, 32: 보조연결방벽,
33: 연결패널, 34: 상부 보강패널,
40: 방벽, 41: 평면부,
42a: 제1 방벽 주름부, 42b: 제2 방벽 주름부,
43: 교차부, 100: 방벽보강부재,
101: 제1 방벽보강부재 주름부, 102: 제2 방벽보강부재 주름부,
103: 방벽보강부재 교차부, 104: 부착부,
105: 보강부, 106,107: 충격흡수부재,
108: 릿지, 110: 완충공간.
10: outer wall, 11: mastic,
12: stud bolt, 13: nut,
20: lower insulation panel, 21: lower reinforcement panel,
22: through hole, 23: foam plug,
24: flat joint, 30: upper insulating panel,
31: secondary barrier, 32: secondary connection barrier,
33: connecting panel, 34: upper reinforcing panel,
40: barrier, 41: flat portion,
42a: first barrier rib portion, 42b: second barrier rib portion,
43: intersection, 100: barrier reinforcing member,
101: first barrier rib member wrinkles, 102: second barrier rib member wrinkles,
103: barrier rib reinforcement member intersection, 104: attachment portion,
105: reinforced portion, 106,107: shock absorbing member,
108: ridge, 110: buffer space.

Claims (12)

선박에 설치되어 액화가스를 저장하기 위한 액화가스 화물창에 있어서,
선체에 설치되고 액화가스를 외부로부터 단열하는 단열패널 구조체;
액화가스가 수용되는 저장공간을 둘러싸도록 마련되어 상기 단열패널 구조체를 밀봉하고, 평면부와 상기 저장공간을 향해 굴곡진 방벽 주름부를 포함하는 방벽; 및
상기 방벽 주름부를 덮도록 상기 방벽 주름부의 외부에 설치되어 상기 방벽 주름부가 상기 액화가스의 충격에 의해 변형되는 것을 방지하는 방벽보강부재를 포함하고,
상기 방벽보강부재는 상기 방벽 주름부로부터 이격되도록 설치되어 상기 방벽 주름부와 상기 방벽보강부재의 사이에 완충공간이 마련되며,
상기 방벽보강부재는 양 측부가 상기 방벽 주름부의 길이 방향을 따라 상기 방벽 주름부의 양 측에 위치하는 상기 평면부에 각각 고정되되, 상기 방벽 주름부의 길이 방향으로 배치되는 일 단부는 개구되어 상기 저장공간에 수용되는 액화가스가 상기 완충공간 내부에 충진되는 액화가스 화물창.
CLAIMS 1. A liquefied gas cargo hold installed on a ship for storing liquefied gas,
A heat insulating panel structure installed in the hull and insulating the liquefied gas from the outside;
A barrier disposed to surround the storage space in which the liquefied gas is accommodated to seal the heat insulating panel structure and including a planar portion and a curved barrier rib toward the storage space; And
And a barrier reinforcing member provided on the outside of the barrier wrinkle portion to cover the barrier wrinkle portion to prevent the barrier wrinkle portion from being deformed by the impact of the liquefied gas,
Wherein the barrier reinforcing member is spaced apart from the barrier rib and is provided with a buffer space between the barrier rib and the barrier rib,
Wherein the barrier rib reinforcing member is fixed to the flat surface portion on both sides of the rim of the barrier rib along both the longitudinal direction of the rim of the barrier rib and the one end of the barrier rib is arranged in the longitudinal direction of the barrier rib, Wherein the liquefied gas is filled in the buffer space.
삭제delete 삭제delete 제1항에 있어서,
상기 방벽 주름부는 서로 다른 방향의 제1 방벽 주름부 및 제2 방벽 주름부와, 상기 제1 및 제2 방벽 주름부가 교차하는 교차부를 포함하고,
상기 방벽보강부재는 상기 교차부에 설치되는 액화가스 화물창.
The method according to claim 1,
Wherein the barrier ribs comprise first barrier ribs and second barrier ribs in different directions and intersections where the first and second barrier ribs intersect,
And the barrier reinforcement member is installed at the intersection.
제1항에 있어서,
상기 방벽 주름부는 서로 다른 방향의 제1 방벽 주름부 및 제2 방벽 주름부와, 상기 제1 및 제2 방벽 주름부가 교차하는 교차부를 포함하고,
상기 방벽보강부재는 상기 제1 방벽 주름부 또는 제2 방벽 주름부 중 어느 하나 이상에 설치되고, 상기 방벽 주름부의 길이방향 양 측 단부가 개구되어 상기 저장공간에 수용되는 액화가스가 상기 완충공간에 충진되는 액화가스 화물창.
The method according to claim 1,
Wherein the barrier ribs comprise first barrier ribs and second barrier ribs in different directions and intersections where the first and second barrier ribs intersect,
Wherein the barrier ribs are provided at one or more of the first barrier ribs or the second barrier ribs and both ends in the longitudinal direction of the barrier ribs are opened so that liquefied gas, Liquefied gas holdings to be filled.
제1항에 있어서,
상기 방벽보강부재와 상기 방벽 주름부 사이에 마련되어 상기 방벽보강부재로부터 상기 방벽 주름부로 전달되는 하중을 완화하는 충격흡수부재를 더 포함하는 액화가스 화물창.
The method according to claim 1,
And a shock absorbing member provided between the barrier reinforcing member and the barrier rib to relieve a load transmitted from the barrier rib to the barrier rib.
제6항에 있어서,
상기 충격흡수부재는 일면이 상기 방벽보강부재의 내면에 고정되고, 타면이 상기 방벽 주름부의 외면을 지지하는 액화가스 화물창.
The method according to claim 6,
Wherein the impact absorbing member has one surface fixed to the inner surface of the barrier strengthening member and the other surface supporting the outer surface of the barrier rib.
제1항에 있어서,
상기 방벽보강부재는 릿지를 더 포함하는 액화가스 화물창.
The method according to claim 1,
Wherein the barrier reinforcement member further comprises a ridge.
삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete
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